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2022 - 09 - 08
我们都知道雷达液位计要正确选型才能保证更好地使用。选用什么种类的雷达液位计是否应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定呢?下面我们一起来看看吧!1、雷达液位计的选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势,在面对测量介质进行选择仪器时,要综合考虑各方面的因素,包括被测介质的特性、介质测量的目的以及环境条件和经济条件等其他因素。尽量在众多仪器中扬长避短,选择适宜测量介质的仪表。2、考虑被测介质的特性由于雷达液位计的种类很多,在进行测量前,首先要考虑被测介质的压力、温度、密度等特性,有针对性地选择适宜的天线和表头。对于高温或腐蚀性强的介质,应该使用非接触天线雷达液位计,让液位计不与液体进行直接的接触,既能保证测量数据的准确性,又能保护液位计不受损伤。3、考虑介质测量的目的在进行雷达液位计选择时,还要考虑介质测量的目的,从而选择不同测量精度的液位计。为了尽可能节省投资,在满足计量精度的前提下,尽可能地选择性价比高的液位计。如果介质测量的目的是用于内部核算,则对于精度的要求就不需要太高。如果介质测量的目的是用于对外交易,就需要选择高精度的液位计。4、精密功能的检查精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,做到经济划算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级;用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级,有些仅仅是检...
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2022 - 10 - 08
一、雷达料位计测量料位的工作原理:回波处理新技术的应用从雷达料位计的测量原理可以知道,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够准确测量的关键因素。二、雷达料位计性能优势:由于雷达料位计采用了上述先进的回波处理和数据处理技术,加上雷达波本身频率高,穿透性能好的特点,所以,雷达料位计具有比接触式料位计和同类非接触料位计更加优良的性能。1、可在恶劣条件下连续准确地测量;2、操作简单,调试方便;3、准确安全且节省能源;4、无需维修且可靠性强;5、几乎可以测量所有介质。
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2022 - 11 - 01
雷达料位计是料位测量中较为常用的一款物位测量仪表,其具有测量准确、维护方便、应用广泛的特点和优点,颇受人们青睐。但实际应用过程中,由于工况较为复杂或者使用不当等原因,也时常会有故障发生。本文就雷达料位计应用中的常见问题及解决办法介绍如下。一般来讲,雷达料位计的故障常出现在仪表调试过程中和仪表使用过程中。一、仪表调试过程中常出现的故障雷达料位计在调试过程中常出现测量值过大、测量值频繁跳至最大不动、显示值死在零值等故障。下面分几种情况举例说明。1、选型不当引起的故障雷达料位计根据测量原理的不同,有普通型和精密型两种类型的仪表。其中普通型采用脉冲式时间行程测量原理PTO,该类型仪表精度一般,发射角较大,抗干扰回波能力差,价格较低,适于一般场合。精密型则采用变频连续波技术FMCW。该类型发射角小,能量集中,抗干扰能力强,精度高,可测某些固态物料,一般用于有蒸汽、湍流、搅拌、泡沫等复杂环境。如果选型不当,比如在复杂环境中,选用了抗干扰能力差,仪表量程太小的普通型雷达料位计,则会出现测量不准的情况。而选用精密型雷达料位计则可以避免。2、安装不当引起的故障雷达料位计如果安装不当,将引起干扰回波。实际应用中常出现雷达不垂直液面安装,安装在进料口上方,或安装在搅拌器上方,天线伸出接管10mm等情况,使雷达不能稳定测量。(1)仪表安装在进料口上方的故障如果雷达料位计安装在进料口太近的位置,常会在进料时...
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传感器与变送器的区别是什么?

发布日期: 2026-01-13
浏览人气: 901

含义上的区别


传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置。


变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际标准的信号。


作用上的区别

  传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段;传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用;在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。


  变送器的作用是检测工艺参数并将测量值以特定的信号形式传送出去,以便进行显示、调节。在自动检测和调节系统中的作用是将各种工艺参数如温度、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记录。


组成上的区别

  传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路需要辅助电源供电。


  变送器主要由测量部分、放大器和反馈部分组成。测量部分用于检测被测变量x,并将其转换成能被放大器接受的输入信号Zi。反馈部分则把变送器的输出信号y转换成反馈信号Zf,再回送至输入端。Zi与调零信号Zo代数和同反馈信号Zf进行比较,其差值ε送入放大器放大,转换成标准输出信号y。


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